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2007年10月18日至19日,由西安国家光电子成果转化及产业化基地和西安机器视觉研究发展中心主办,西安光电子专业孵化器和西安光电子行业协会承办的第三届西安机器视觉及工业检测展览会在西安光电园隆重召开。这次展会是集行业分析、技术研讨、产品展示、技术与应用相结合的盛会。共有国内外的30多家机器视觉知名企业参展,其中包括世界顶级机器视觉企业加拿大DALSA集团、国内知名机器视觉企业北京中科泛华测控技术有限公司、北京嘉恒中自图像技术公司、北京微视凌志图像技术有限公司、北京微视新纪元科技有限公司、西安市春秋视讯技术有限责… 相似文献
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《人工晶体学报》2014,(10)
<正>近年来,微纳米科学技术发展迅速,在产业化方面已经取得了不少进展。然而,实现高密度、规模化微纳米结构的批量操纵是实现芯片器件极具挑战性的关键因素之一。众所周知,利用光镊技术可以实现单个的微纳米结构操纵,然而大面积阵列的操纵是耗时的。实现芯片内高密度、规模化一维微纳米阵列特定对准取向制造是器件集成至关重要的挑战。氧化锌(ZnO)作为一维微纳米结构家族中最出色的一员,是一种直接宽带隙(3.3 eV)半导体,其激子束缚能为60 meV。它可应用于激光发射单元,场发射晶体管,光子探测器和发电机。氧化锌微纳米结构在室温下可以用作高效稳定的激子紫外(UV)辐射材料。直到现在,有少量的研 相似文献
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纳米纤维素因其独特的结构及优越的性能引起了学术和企业界的广泛关注与重视,日渐成为新材料和纤维素科学领域的研究热点。以木质纤维资源为原料,可分离出两种主要类型的纳米纤维素:纤维素纳米晶体(CNC)和纤维素纳米纤丝(CNF)。本文详细综述了CNC和CNF的制备方法,着重介绍了近几年新兴的制备方法,包括可回收的有机酸水解法综合制备CNC和CNF,美国高附加值制浆(AVAP)法制备木质素包覆的CNC和CNF,低共熔溶剂预处理结合机械剪切高效制备CNC和CNF,以及微极性环境下可调控机械剥离制备亲疏水性CNF等。同时,讨论了各种制备方法的优缺点,并介绍了国内外纳米纤维素的产业化研究进展。最后,我们提出纳米纤维素的制备方法未来将朝着绿色、高效和可持续的方向发展。 相似文献
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国家中长期科学和技术发展规划纲要(以下简称\ 相似文献
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